第7章 第3讲 电容器带电粒子在电场中的运动(课时达标)-【状元桥】2026高考物理一轮总复习(湖北专版)

2025-10-15
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高考总复习物理 第3讲 电容器 带电 (建议用时: A题组基础练 题组一平行板电容器的动态分析 1.如图所示为研究电容器充、放电的实验电 路图.实验时,先使开关S掷向1端,电源 E对电容器C充电;经过一段时间,把开 关S掷向2端,电容器C与电阻R相连, 电容器放电.在开关S接通2端后的极短 时间内,下列说法正确的是 R A.电容器带电荷量和两板间电压都增大 B.电容器带电荷量和两板间电压都减小 404 C.电容器带电荷量增大,两板间电压减小 D.电容器带电荷量减小,两板间电压增大 2.如图所示,平行板a、b组成的电容器与电 源E连接,平行板电容器P处固定放置 一带负电的点电荷,平行板b接地.现将 电容器的b板向下稍微移动,则() A.点电荷所受电场力增大 B.点电荷在P处的电势能减少 C.P点电势减小 D.电容器的带电荷量增加 题组二带电粒子在电场中的直线运动 3.如图所示,从F处释放一个无初速度的 电子向B板方向运动,下列对电子运动的 描述中错误的是(设电源电动势均为) ( 粒子在电场中的运动 40分钟) A.电子到达B板时的动能是Ue B.电子从B板到达C板动能变化量为零 C.电子到达D板时的动能是3LUe D.电子在A板和D板之间做往复运动 4.如图所示,真空中某竖直平面内存在一水 平向右的匀强电场,一质量为m的带电 微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成日 角)由A向B做直线运动,已知重力加速 度为g,微粒的初速度为,则() B A10 A.微粒一定带正电 B.微粒一定做匀速直线运动 C.可求出匀强电场的电场强度 D.可求出微粒运动的加速度 题组三带电粒子(或带电体)在电场中的 偏转 5.如图所示为某静电除尘装置的原理图,废 气先经过机械过滤装置再进入静电除尘 区.图中虚线是某一带负电的尘埃(不计 重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并 沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的 交点.若不考虑尘埃在迁移过程中的相互 作用和电荷量变化,则下列说法正确的是 () 机械过滤 集尘极 中B 放电极n化今 集尘极 A.A点电势高于B点电势 B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加 速度 C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动 D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大 6.如图所示,一电荷量为q、质量为m的带 电粒子以初速度由P点射入匀强电 场,入射方向与电场线垂直.粒子从Q点 射出电场时,其速度方向与电场线成30° 角.已知匀强电场的宽度为d,不计重力 作用.则匀强电场的场强E大小是 A.mu B.3mu qd qd C.3mu D.33mu ·2gd 2qd 7.如图所示,在竖直放置的平行金属板A、 B之间加有恒定电压U,A、B两板的中央 留有小孔O、O2,在B板的右侧有平行于 极板的匀强电场E,电场范围足够大,足 够大的感光板MN垂直于电场方向固定 放置.第一次从小孔O处由静止释放一 个质子,第二次从小孔O处由静止释放 一个α粒子,关于这两个粒子的运动,下 列判断正确的是 课时达标 A.质子和a粒子在O2处的速度大小之 比为1:2 B.质子和α粒子在整个过程中运动的时 间相等 C.质子和α粒子打到感光板上时的动能 之比为1:2 D.质子和α粒子打到感光板上的位置 不同 B综合突破练 8.用传感器观察电容器放电过程的实验电 路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻 忽略不计.先使开关S与1端相连,稍后 405 掷向2端,电流传感器将电流信息传人计 算机,屏幕上显示的电流随时间变化的 i-t图像如图乙所示.下列说法正确的是 6 8t/ A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形 面积表示电容器所带的总电荷量 B.电容器在全部放电过程中释放的电荷 量约为20C C.电容器在全部放电过程中释放的电荷 量约为4.0×104C D.电容器的电容约为4.0×102F 9.如图所示,平行板电容器的两极板水平放 置,滑动变阻器的阻值为R,定值电阻的 高考总复习物理 阻值为R.闭合开关S,当R=0.5R时, 极板带电荷量为Q,一电子水平射入电 容器两极板之间的匀强电场,经水平距离 xo后打到极板上;当R=2R,时,极板带电 荷量为Q,电子仍以相同速度从同一点射 入电场,经水平距离x后打到极板上.不 计电子重力,下列关系正确的是() A.Q<Qo>0 B.Q>QoIo C.Q<Qo,<0 D.Q>Q<o 10.如图所示,带等量异种电荷的A、B两板 水平放置,在A、B间形成竖直向下的匀 强电场.a、b两质量相等的粒子从A板 406 左侧边缘处以相同的速度先后飞入电 场,粒子a从A、B两板右端连线的中点 飞离匀强电场,粒子b从B板右侧边缘 处飞离匀强电场,不计粒子重力,下列说 法正确的是 -B A.粒子a、b的带电荷量之比为1:2 B.电场力对a、b粒子做功之比为1t2 C.粒子a、b离开电场时的速度大小之比 为1:2 D.粒子a、b离开电场时的速度与水平 方向之间夹角之比为1:2 11.如图所示,在水平向右的匀强电场中,质 量为m的带电小球,以初速度0从M点 竖直向上运动,通过N点时,速度大小 为2,方向与电场方向相反,则小球从 M运动到N的过程 2ON E A.动能增加)mu B.机械能增加2mz 3 C.重力势能增加2md D.电势能增加2m 12.如图所示,在A点固定一正电荷,电荷 量为Q,在离A高度为H的C处由静止 释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬 间向上的加速度大小恰好等于重力加速 度g.已知静电力常量为k,两电荷均可 看成点电荷,不计空气阻力.求: (1)液珠的比荷; (2)液珠速度最大时离A点的距离h: (3)若已知在点电荷Q的电场中,某点 的电势可表示成p=9,其中r为该点 到Q的距离(选无限远的电势为零).求 液珠能到达的最高点B离A点的高 度rB ·B 。C 7777高考总复习物理 者以相同速度v运动, Qq mg =mg, 由动量守恒定律得 mh十22=(m十m2)v, 解得比荷为9=2gH n Q 代入数据解得v=1.6m/s, (2)当液珠速度最大时,k=mg, 则系统损失的机械能△E=(分m听十 h2 解得h=√2H. m)-2(m+me)=3.6J (3)设BC间的电势差大小为UB,由题 kQkQ 答案(1)0.2(2)4N(3)3.6J 意得Um=gc一9s=i一rB 第七章静电场 对液珠由释放处至液珠到达最高,点(速 度为零)的全过程应用动能定理得 第1讲电场力的性质 qUc-mg(rB-H)=0, 1.C2.D3.CD4.D5.CD6.C 7.D8.C9.A10.D11.B mg(rB-H)=0, 12.解析(1)小球A刚释放时,由牛顿第二 解得rB=2H,rB=H(舍去) 定律有mgsin a一F=ma, 图12 (2)N2H (3)2H 根据库仑定律有F=吗,又r= sin a 第八章 恒定电流 联立解得a=gsin a一 kQgsin a 第1讲电路的基本概念和规律 mH2 1.C2.B3.CD4.D5.CD6.B (2)当A球受到的合力为零,即加速度 7.C 8.BD 为零时,动能最大, 9.解析(1)由题意知,并联部分电压为U= 设此时A球与B,点间的距离为d. 8V,故内电压为U内=E-U=2V, 则mgsin a= kQ,解得d=√ng sin a kQg d21 总电流I=2A, 电源的输出功率P出=UI=16W. 答案(1)gsin a kQgsin a (2) kQg mH2 Nmgsin a (2)流过灯泡的电流1=号=1.5A, 第2讲电场能的性质 则流过电动机的电流I2=I一I1=0.5A, 1.D2.C3.B4.AD5.C6.CD 电动机的热功率P。=IR。=1W, 7.D8.D9.C10.BD11.C12.B 10s内电动机产生的热量Q=Pot=10J. 13.CD (3)电动机的总功率P=U12=4W, 第3讲电容器带电粒子在电场中的运动 电动机的机械功率P机=P一P。=3W. 1.B2.B3.C4.D5.B6.B7.C 答案(1)16W(2)10J(3)3W 8.D9.D10.A11.B 第2讲闭合电路欧姆定律 12.解析(1)设液珠的电荷量为q,质量为 1.B 2.A 3.CD 4.AC 5.ACD 6.AC m,由题意知,当液珠在C点时有 7.C8.B9.D10.D 542

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